CADE se enorgullece de anunciar los seis primeros meses de operación del proyecto EDITOR para la producción de vapor solar

El proyecto EDITOR CSP (planta solar de concentración) y el sistema Solid-TES (almacenamiento térmico en hormigón) han estado suministrando vapor de proceso de manera continua durante los últimos seis meses a la fábrica de refrescos KEAN en Limassol (Chipre). El sistema ha alcanzado en este periodo el modo automático de operación para la producción de vapor.

Esta es la primera planta de este tipo en la isla de Chipre Su construcción finalizó en septiembre de 2018.

Chipre es una localización idónea para la producción de calor de proceso mediante generación solar de concentración, ya que la isla ofrece unas excelentes condiciones de radiación solar y sufre un coste elevado en los combustibles fósiles convencionales debido a su ubicación aislada.

Integración con el sistema convencional

KEAN emplea una caldera de combustible fósil convencional para producir vapor saturado (188 ° C, 11 barg), utilizado en diferentes procesos industriales para la producción de zumos y refrescos. El nuevo sistema de generación solar EDITOR se ha diseñado de forma que la integración con el sistema convencional existente no requiriese modificación alguna en el mismo.

Reducción de emisiones

EDITOR produce más del 5% de la demanda total de vapor saturado de la fábrica de KEAN. Dicha producción cubre una parte sustancial del consumo normal de la fábrica y apoya a la caldera de combustión fósil durante los periodos del procesado de fruta, reduciendo el consumo de combustible fósil y emisiones de CO2.

Principales equipos de EDITOR

La planta, que ocupa una superficie total de 1250 m², cuenta con los siguientes equipos principales:
  • Campo solar con unas dimensiones de 50 m x 12 m, compuesto por dos filas de colectores cilindro-parabólicos con una potencia térmica de 125 kWth.
  • Dos contenedores estándar de 20 pies para el almacenamiento de energía térmica en hormigón con una capacidad de 600 kWhr.
  • Un contenedor estándar de 20 pies para alojar la caldera de vapor (tipo Kettle), la bomba de aceite térmico y el sistema de control.

La instalación del sistema de almacenamiento térmico Solid-TES permite la optimización de las tareas de precalentamiento, así como la producción de vapor de proceso mediante energía solar durante la noche y durante los días nublados. Los fines de semana y los días no laborables se utilizan para cargar el almacenamiento térmico con el fin de maximizar la producción solar.

EDITOR's Workshop 2019

El 18 de junio de 2019 se realizará un workshop sobre el proyecto EDITOR en Limassol (Chipre).

Si estás interesado en asistir, por favor escribe a vruiz@cadesoluciones.com para más información o completa este formulario:

El reto de SolidTES en EDITOR

Sistema de almacenamiento de energía térmica

SolidTES es un sistema de almacenamiento de energía térmica conformado por bloques de material en estado sólido de construcción modular. Esta modularización permite alcanzar la capacidad de almacenamiento requerida en cada proyecto. El aprovechamiento térmico de la energía acumulada puede hacerse entre 150ºC y 500°C.

Los bloques sólidos intercambian calor con un fluido caloportador (HTF) que recorre el mismo a través de un banco de tubos de acero al carbono. Se puede utilizar cualquier tipo de HTF, tales como aceites térmicos, sales fundidas, aire, agua caliente presurizada o vapor procedente tanto de fuentes convencionales como renovables.

Gracias a su altísima capacidad térmica, es posible disponer de un sistema muy compacto y rentable (LCOE ~ 0.01 €/kW)[1]. SolidTES es una solución en almacenamiento térmico: segura, sencilla, estable, robusta, escalable, sólida y de confianza.

El sistema de almacenamiento de energía térmica SolidTES se carga mediante calor sensible usando HTF hasta la temperatura requerida y, se descarga cuando se demanda el calor de proceso calentando el HTF. 

El sistema de almacenamiento SolidTES optimiza el funcionamiento de la planta térmica de calor de proceso permitiendo el uso gestionable de la energía solar:

  • Sistema modular y escalable, hasta varios MWht, que permite un suministro continuo de energía solar térmica durante 24 horas.
  • Tecnología de almacenamiento de estado sólido que utiliza materiales especialmente desarrollados e innovadores con un excelente rendimiento térmico. Para el proyecto EDITOR, se ha empleado el material HEATEK® , desarrollado y suministrado por Arraela, gracias a su excelente comportamiento frente a los requerimientos específicos del proyecto.
  • Funcionamiento en un amplio rango de temperatura de almacenamiento, hasta 500 ° C o incluso más con un diseño especial, con formulación de diferentes materiales y especificación de componentes.
  • Alta eficiencia de almacenamiento (94%).
  • Alta flexibilidad operativa, gran robustez y bajos costes de operación y mantenimiento (O&M).
  • Tecnología duradera y segura.
  • Procesos eficientes de fabricación y logística (prefabricados o fabricados en campo).

Sobre los objetivos y el equipo de EDITOR

El proyecto EDITOR se ha desarrollado en el marco de una investigación industrial para demostrar y verificar la capacidad de gestión energética y el rendimiento de un sistema de energía solar diseñado para un funcionamiento continuo. El equipo de EDITOR está formado por cinco socios de tres países, todos ellos con experiencia específica en la Industria Solar. Los socios del proyecto son: El proyecto internacional EDITOR está financiado por la Fundación Research Promotion (RPF) de Chipre, el Ministerio de Economía y Empresa (MINECO) de España, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía (BMWi) de Alemania, así como el Ministerio de Innovación, Ciencia e Investigación del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia de Alemania. SOLAR-ERA.NET, una red europea que reúne a organizaciones de financiación, cuenta con el apoyo de la Comisión Europea dentro del Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE HORIZON 2020 (Acción ERA-NET de Cofund, Nº 691664 y Nº 786483).

[1] LCOE – Coste medio de energía para una operación típica de 8 horas/día, 200 días/año y 20 años para una instalación típica de 750 kW.

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